过程设备讲义
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设备更讲义新的经济性分析设备经济性分析是指对设备的投资成本、运行成本和收益进行经济性评价与分析的过程。
通过这一分析,可以评估设备的投资价值和收益潜力,为决策者提供重要的参考依据。
本文将从投资成本、运行成本和收益三个方面对设备的经济性进行分析。
首先,设备的投资成本是决定经济性的重要因素之一、投资成本包括设备的购置价格、运输费用、安装费用和维护费用等。
对于设备的经济性分析来说,首先要确定投资成本的金额,并进行合理的估算。
其次,需要考虑设备的使用寿命和折旧原则。
设备的使用寿命越长,折旧成本就越低,进而提高设备的经济性。
此外,还要考虑设备的维修和保养成本,以保证设备的正常运行和延长使用寿命。
其次,设备的运行成本也是影响经济性的重要因素之一、运行成本包括能源消耗、人力成本、维修成本和其他运营支出等。
对于设备的经济性分析来说,要精确计算运行成本,并针对成本的降低机会进行分析。
例如,通过改进设备的结构和工艺,降低能源消耗和维修成本,可以提高设备的经济性。
此外,还应考虑设备的生产效率和产量,进一步降低单位成本,提高设备的经济性。
最后,设备的收益是评价设备经济性的重要指标。
设备的收益主要包括销售收入、生产效率提高和市场竞争力的增强等。
对于设备的经济性分析来说,首先要进行市场调研和需求预测,确定设备的销售潜力和收益预期。
其次,要考虑设备的技术先进性和性能优势,以提高生产效率和产品质量,进而增加收益。
此外,还应考虑设备的使用寿命和价值回收能力,以确保收益的持续和回报的稳定。
综上所述,设备经济性分析是评价设备投资价值和收益潜力的重要手段。
通过对投资成本、运行成本和收益的分析,可以为决策者提供重要的参考依据。
在分析过程中,需要考虑设备的使用寿命和折旧原则、准确计算运行成本、提高设备的生产效率和产品质量等。
只有综合考虑这些因素,才能准确评估设备的经济性,并做出正确的决策。
过程设备设计专项课程
过程设备设计专项课程是指针对工程技术人员开设的一门专门针对过程设备设计的课程。
这门课程旨在培养学生对于过程设备设计的理论基础和实际操作能力,帮助他们掌握过程设备设计的知识和技能,为将来在工程领域中有所作为做好充分的准备。
这门课程通常包括以下内容:
1. 过程设备设计的基础知识:这部分内容主要着重于介绍过程设备设计的基本概念和原理,包括过程设备的分类、设计原则、设计流程等内容,帮助学生建立对过程设备设计的整体认识。
2. 过程设备设计的工程计算:这部分内容主要介绍过程设备设计中的工程计算方法,包括压力容器的计算、换热器的设计计算、管道的计算等内容,帮助学生掌握过程设备设计中的基本计算方法。
3. 过程设备设计的工程应用:这部分内容主要介绍过程设备设计在实际工程中的应用,包括对于不同工艺流程的过程设备设计、对于不同工程环境的设备选择等内容,帮助学生了解过程设备设计在实际工程中的应用情况。
4. 过程设备设计的实验课程:这部分内容主要包括过程设备设计的实验课程,通过实际操作让学生掌握过程设备设计中的实际操作技能和实验方法,培养学生的实际操作能力。
在这门课程的学习过程中,学生需要通过课堂学习、实验操作和课程设计等多种形式来学习过程设备设计的理论知识和实际技能,最终达到掌握过程设备设计的能力和方法。
通过这门课程的学习,学生可以更好地理解过程设备设计的理论知识,提高工程实践能力,为将来从事工程技术领域提供坚实的基础。
起重机安全技术操作规程培训讲义第一章:起重机概述一、起重机的定义和作用起重机是一种用于搬运货物和物体的机械设备,具有快速高效的特点,广泛应用于工业生产和建筑领域。
起重机具有以下作用:1. 提高生产效率,减少人工劳动;2. 保证货物和物体的安全搬运;3. 进行工业生产和建筑工程。
二、起重机的分类起重机按照不同的工作原理和结构特点可以分为以下几类:1. 移动式起重机:包括履带起重机、轮胎起重机等;2. 塔式起重机:主要用于建筑工程;3. 其他特种起重机:如桥梁起重机、船舶起重机等。
第二章:起重机的安全操作规程一、起重机的操作人员要求1. 操作人员必须持有相关的起重机操作证书并定期参加培训;2. 操作人员必须具备一定的机械知识和安全意识;3. 操作人员需认真遵守操作规程并接受指挥。
二、起重机的安全操作规程1. 操作前的准备工作:(1)检查起重机的各项安全装置是否正常;(2)确认工作区域无障碍物;(3)检查起重机的载重量和工作范围;(4)检查起重机的液压油位和液压系统是否正常。
2. 起重机的操作规范:(1)操作人员应认真按照起重机的操作界面进行操作;(2)操作人员应清晰了解起重机的起升、行走、旋转等功能;(3)操作过程中应保持警惕,观察周围环境,确保安全;(4)禁止在起重机工作时拆卸或维修设备;(5)严禁非操作人员靠近起重机工作区域。
三、起重机的应急处理1. 发生故障时,操作人员应立即停止操作,报告维修人员;2. 发生意外事故时,操作人员应及时报告上级主管,并采取相应的救援措施;3. 发生火灾时,应立即停止起重机工作,并按照应急预案进行灭火和疏散。
第三章:起重机维护与保养一、起重机的定期检查1. 液压系统的检查:检查液压油位、液压油质量、液压管路是否存在泄漏等;2. 电气系统的检查:检查电线接头、电气设备的绝缘状况等;3. 结构件的检查:检查各关键部位的连接状态和结构件的损坏情况;4. 安全装置的检查:检查限位器、过载保护器等安全装置的功能是否正常。
《过程流体机械》课程讲义课程基本信息1.课程中文名称:过程流体机械2.课程英文名称:Process Liquid Machine3.适用专业:过程装备与控制工程专业4.总学时:48学时(其中理论48学时)5.总学分:1.5学分6.课程编码:0503040087.课程类别:专业必修课8.编制日期:2012年2月主讲人:王红教材:《过程流体机械》姜培正主编化学工业出版社,2001.8主讲内容:1.绪论1.1专业概述,流体机械分类1.2过程流体机械用途、发展趋势1.3气体性质和热力过程2.容积式压缩机2.1 容积式压缩机分类、工作原理、结构2.2 往复活塞式压缩机的热力性能、功、功率2.3 动力性能、惯性力平衡,其它容积式压缩机3.离心压缩机3.1 离心压缩机结构、工作原理、特点3.2 叶轮式机械热力性能,欧拉方程、能量方程、伯努利方程3.3 级内能量损失,功率及效率3.4 性能、调节与控制3.5 相似理论及应用、离心压缩机选型4.泵4.1 泵的分类、特点、结构、工作原理4.2 泵叶轮上能量计算、伯努利方程应用4.3 离心泵的吸入特性、气蚀原理、相似理论4.4 其他泵类结构、工作原理、选泵5.离心机5.1 介质的分类、分离原理5.2 过滤式离心机和沉降式离心机、分离机结构、原理5.3 过滤机与压滤设备,各类机型选择第一次课(2学时)第一章绪论(1)(Introduction)讲述过程流体机械的在生产过程中的地位、流体机械的分类、流体机械的用途、流体机械的发展趋势以及流体机械的控制和故障诊断方法等。
1.1 过程流体机械的相关概念1.1.1讲述什么是过程工业(Process Industry)过程工业是以流程性物料为主要处理对象、完成各种过程或其中某些过程的工业生产的总称。
过程工业遍及几乎所有现代工业生产领域。
工业特点:大型化、管道化、连续化、快速化、自动化。
生产效率高、成本低、节能环保、安全可靠、控制先进、人员少。
2023-10-29
•设备介绍
•设备维护
•设备安全目录
•设备应用案例
01设备介绍
设备名称
设备型号
设备用途
设备制造商
设备基本情况
01
02
03
02设备维护
日常维护
每日检查
每次使用前进行简单的运行测试,如检查显示屏、按键、触摸屏等是否正常工作。
运行测试
清洁除尘
月度保养
每月对设备进行一次深度保养,如更换滤网、清洗内部组件、
检查散热系统等。
每周保养
每周对设备进行一次全面的检查,包括内部清洁、电线整理、
接口检查等。
年度保养
每年对设备进行一次全面检修,包括更换部件、升级硬件和软
件等。
定期保养
故障排查
03设备安全
安全操作规程
设备运行安全规程
设备停止安全规程
设备启动安全规程
03警示标识和操作说明
安全防护措施
01
防护罩和防护栏
02紧急停止按钮
安全事故处理
事故报告制度
建立事故报告制度,要求员工在发生事故后立即报告,并记录
事故的详细信息。
事故调查和分析
对事故进行调查和分析,找出事故原因,制定预防措施。
事故预防措施
根据事故分析结果,采取预防措施,避免类似事故再次发生。
04
设备应用案例
熟练掌握基本操作
使用合适的软件
了解设备特性
学习
工作
娱乐
设备问题解决方案
系统故障
软件问题
网络问题
感谢观看。
煤矿机电设备讲义一、煤矿机电设备概述煤矿机电设备是煤矿生产中非常重要的一部分,它包括煤矿开掘设备、煤矿运输设备、煤矿通风设备、煤矿排水设备等。
这些设备通过电力驱动,帮助煤矿实现煤炭的开采、运输和处理等工作,是煤矿生产过程中不可或缺的一部分。
二、煤矿机电设备的作用1. 煤矿开掘设备:包括煤矿钻探设备、煤矿爆破设备、煤矿采煤设备等,主要用于煤矿的开采工作,提高煤炭开采效率。
2. 煤矿运输设备:包括煤矿皮带输送机、煤矿输送机械等,主要用于煤炭的运输工作,保障煤炭的顺利运输。
3. 煤矿通风设备:包括煤矿通风机、煤矿通风管道等,主要用于煤矿的通风工作,保证煤矿内部空气清新。
4. 煤矿排水设备:包括煤矿排水泵、煤矿排放管道等,主要用于煤矿的排水工作,保证煤矿内部排水畅通。
三、煤矿机电设备的安全问题由于煤矿机电设备通常需要在地下恶劣的环境中工作,所以安全问题尤为重要。
在使用煤矿机电设备时,必须严格遵守安全操作规程,做好设备的维护保养工作,确保设备的安全运行。
同时,也需要加强对煤矿机电设备操作人员的培训,提高他们的安全意识,减少事故发生的可能性。
四、煤矿机电设备的发展趋势随着科技的不断发展,煤矿机电设备也在不断更新换代。
新型的煤矿机电设备通常具有更高的能效比和更低的能耗,能够更好地适应煤矿生产的需要。
同时,一些智能化的煤矿机电设备也正在逐渐出现,可以通过远程监控和操作,提高煤矿生产的智能化程度。
总之,煤矿机电设备在煤矿生产中起着非常重要的作用,它不仅可以提高煤炭生产的效率,同时也对煤矿生产的安全和环保等方面起着重要作用。
随着科技的不断发展,相信煤矿机电设备的未来一定会更加智能、安全和高效。
煤矿机电设备一直以来都是煤矿生产中非常关键的一部分。
煤矿机电设备的安全、稳定和高效运行对于煤矿生产的持续性和效益至关重要。
因此,煤矿企业需要重视对煤矿机电设备的维护、管理和更新。
在这个过程中需要注重以下几个方面:技术创新、设备管理、安全防范和环境保护。
设备使用与保养应知应会知识培训讲义一、设备使用1. 了解设备的基本功能和操作原理,遵循操作指南进行操作,不可随意更改设备设置或参数。
2. 使用设备前需做好检查工作,确保设备运行状态正常,无异常噪音、异味等现象。
3. 严格按照设备使用规程操作,不得私自改装、拆卸设备零部件。
4. 在设备运行期间,严禁将异物投入设备内部或者将手部等身体部分伸入机器内部。
5. 在设备运行期间,注意观察设备运行情况,及时发现异常情况需要停机进行排除故障。
二、设备保养1. 定期对设备进行清洁,保持设备外观整洁,并及时清理设备内部的杂物和灰尘。
2. 定期对设备进行检查和维护,及时更换易损耗零部件,保证设备的正常运行。
3. 对设备进行定期润滑保养,保证设备传动部分的灵活性和耐用性。
4. 定期进行设备的安全检查和防护设备的检测,确保设备在安全和健康的状态下运行。
5. 设备长期停用前,需对设备进行彻底清洁,确保设备处于干燥的环境中存放。
三、设备故障处理1. 在设备出现故障时,应及时停机并通知维修人员进行维修,不得私自进行维修操作。
2. 在设备维修期间,应严格遵守维修人员的指示,不得随意触碰设备零部件。
四、设备安全1. 设备使用过程中,应严格按照相关的安全操作规程进行操作,并做好安全防护工作。
2. 对于新设备的使用,需经过严格的培训和考核后方可独立操作设备。
3. 在设备运行期间,应注意观察设备周围的安全情况,确保设备使用过程中不存在安全隐患。
4. 对设备的维修和保养需由经过培训的专业人员进行,不得擅自操作。
以上为设备使用与保养应知应会知识培训讲义,希望大家认真学习并严格遵守,确保设备的安全运行和正常使用。
设备维护和维修设备的维护和维修是保障设备正常运行的重要环节,以下是设备维护和维修的相关内容。
一、设备维护1. 定期维护定期对设备进行维护,是保持设备性能稳定和延长设备使用寿命的关键。
根据设备的使用情况和厂家的建议,制定定期维护计划,并通知相关人员进行维护工作。
注册机械工程师资格考核认定测试培训班过程装备前言国际标准化组织认定----人类社会经济活动中的全部产品分为:硬件产品(hardware)软件产品(software)流程性材料产品(processed material)服务型产品(service)硬件产品……以固体(金属、非金属)形态为主的材料。
流程性材料产品……以流体(气、液、粉粒体等)形态为主的材料。
过程工业■改变流程性材料的物理和化学性能为主要目标的加工业,加工制造流程性材料产品的产业。
过程工业是现代国民经济的支柱产业之一。
例如:石油炼制(常减压、催化裂化、重整)、化学过程(加氢裂化、乙烯、PTA)、合成纤维、塑料、化肥(合成氨、尿素合成、碳酸氢氨等等)、精细化工……煤化工、煤液化、甲醇、聚乙烯醇……食品加工、制冷过程、材料加工过程、城市给排水,煤气、天然气……过程装备⏹是实现过程工业生产的硬件。
与一般机械设备不同,它与传热过程、传质过程、流动过程、反应过程等紧密相关。
⏹国家高技术研究发展计划(863计划)确定的6个高技术领域为信息技术、生物和现代农业技术、新材料、先进制造与自动化技术、能源技术和资源环境技术。
世界范围高技术之一……⏹世界上发达国家将“先进制造技术”列为优先发展的战略性高技术之一⏹先进制造技术主要包括硬件产品的先进制造技术流程性材料产品的先进制造技术《先进制造技术》的理论基础硬件产品流程性材料产品固体力学机械机构学电工、电子学信息技术科学固体力学机械学电工、电子学信息技术科学材料学加工学热处理学化学流体力学热力学化学工程与工艺学流程性材料产品的先进制造技术⏹过程原理与技术⏹成套装置流程技术⏹过程装备技术⏹过程控制技术成套过程装置----组成过程工业的工作母机群,是一个独立的密闭连续系统。
该成套系统包括一系列的过程设备和过程机器:见下图成套过程装置----流程性材料原料管道过程设备阀门过程机器仪表控制流程性材料产品国内大型石油化工装置107页过程装备-过程设备及流体机械⏹4.3过程设备及流体机械设计⏹过程设备:指容器(真空、常压、压力)等静止设备。
反应设备、换热设备、分离设备、储存设备等。
是设计院非标准设备设计主要工作。
⏹流体机械:指动设备。
如泵(离心泵);压缩机(离心压缩机)、鼓风机、离心机、过滤机等。
是过程装备中需要选型和研究改进的主要设计内容。
过程设备P107压力容器:承受气态或液态介质压力的密闭容器。
压力容器的结构与一般容器相似,但配备有安全装置。
容器结构:容器主体部分由几个不同形状的回转壳体即(受压元件:圆筒形壳体、椭圆形壳体、半球形壳体、圆锥形壳体等)组合而成;再加上辅助(非受压)的连接件、支承件等构成容器总体。
典型的容器结构容器由筒体、封头和通用零部件组成。
其中通用零部件包括:接管、支座、人(手)孔及其他附件P107压力容器的分类⏹P107⏹分类的目的:按不同目的有不同分类1)按壁厚分类2)按承压性质分类3)按(内压容器的)压力等级分类4)按壁温分类5)按结构材料分类6)按安全管理(容规)分类⏹按壁厚分类容器类别特征薄壁容器外径与内径之比K=D o/D i≤1.2壁厚与直径之比δ/D i≤0.1器壁应力为两相应力厚壁容器外径与内径之比K=D o/D i>1.2器壁应力为三相应力按承压性质分类容器类别特征内压容器内部压力大于外部压力(p i>p0)外压容器外部压力大于内部压力(p0>p i)(真空容器)内部压力小于外界大气压(p i<0.1MPa绝压)⏹标准大气压:0.101325MPa(A)工程上:⏹环境大气压取:0.1MPa(A)绝压也就是0 MPa(G)表压⏹工程大气压:0.098067MPa(A)⏹真空:负的表压(-),绝对值为真空度⏹全真空:零绝对压力为全真空也就是0 MPa(A)绝压压力容器的分类-3⏹按(内压容器的)压力等级分类分类代号工作压力范围/ MPa(G)低压容器L0.1≤p<1.6中压容器M 1.6≤p<10高压容器H10≤p<100超高压容器U p≥100注:表中压力为表压。
在《压力容器安全技术监察规程》中以容器设计压力划分。
⏹P108常压容器和真空容器分类压力范围常压容器-0.02MPa(G)≤p<0.1MPa(G)(真空容器)0.0MPa(A)≤p<0.1MPa(A)⏹JB/T4735钢制焊接常压容器规定的范围⏹真空容器目前尚无专门的国家标准规定适用于不同压力范围的标准和规程规范号规范名称最高压力Mpa最低压力Mpa GB 150钢制压力容器35100≥0.1JB/T 4732钢制压力容器分析设计标准JB/T 4735钢制常压容器0.1-0.02JB/T 4734铝制焊接容器8JB/T 4745钛制焊接容器35>69 ASME Ⅷ-3高压容器建造的另一规程压力容器安全监察规程-20001000.1超高压容器安全监察规程-941000100⏹按壁温分类类别壁温范围备注常温容器>-20~200℃高温容器达到材料的蠕变温度碳素钢350℃合金钢420℃奥氏体550℃中温容器介于常温和高温之间低温容器≤-20℃-20~-40℃(浅冷设备)-40℃以下(深冷设备)注:在GB150《钢制压力容器》中,以设计温度低于或等于-20℃划分为低温压力容器。
⏹P108⏹P108⏹按结构材料分类⏹金属容器-碳素钢、低合金钢、不锈钢、钛、铝、铜、钽、锆、铸铁、铸钢、复合板……⏹非金属容器-工程塑料、玻璃纤维增强塑料、石墨、陶瓷……⏹复合结构容器-搪玻璃、钢+涂料、钢+橡胶……压力容器的分类-6⏹P108⏹按安全管理分类⏹我国现行安全监察规程《压力容器安全技术监察规程》规定:按照容器一旦破坏时的危害程度,根据压力、压力与容积的乘积、介质特性、用途及材料设计、制造特点,综合将容器分为三类:⏹介质特性中包括状态、温度、压力、有无毒性、有无爆炸危险。
压力容器安全技术监察规程⏹适用范围:⏹⑴最高工作压力100MPa >(pw )≥0.1MPa 。
⏹⑵内直径≥0.15m ,且容积V≥0.025 。
⏹⑶盛装介质为气体、液化气体或最高工作温度高于标准沸点的液体。
⏹不适用于以下类型设备:超高压容器、气瓶、非金属材料容器、核工业用容器、最高工作压力小于0.1MPa 的压力容器、机械上非独立承压部件、无壳体换热器。
3m⏹P108①符合下列情况之一的,为第三类压力容器:⏹a)高压容器;⏹b)中压容器(仅限毒性程度为极度和高度危害的介质);⏹c)中压储存容器(仅限易燃或毒性程度为中度危害介质,且p与V乘积大于等于10MPa·m3);⏹d)中压反应容器(仅限易燃或毒性程度为中度危害介质,且p与V乘积大于等于0.5MPa·m3)⏹P108①符合下列情况之一的,为第三类压力容器(续):⏹e)低压容器(仅限毒性程度为极度和高度危害介质,且p与V乘积大于等于0.2MPa·m3)⏹f)高压、中压管壳式余热锅炉;⏹g)中压搪玻璃压力容器;⏹h)使用强度级别较高(指相应标准中抗拉强度规定值下限大于或等于540MPa)的材料制造的压力容器;⏹P109①符合下列情况之一的,为第三类压力容器(续):⏹i)移动式压力容器,包括铁路罐车(介质为液化气体、低温液体)、罐式汽车[液化气体运输(半挂)车、低温液体运输(半挂)车、永久气体运输(半挂)车]和罐式集装箱(介质为液化气体、低温液体)等;⏹j)球形储罐(容积大于等于50m3);⏹k)低温液体储存容器(容积大于5m3)。
压力容器按安全管理分类⏹P109②符合下列情况之一的,为第二类压力容器(上述第一条规定的除外):⏹a)中压容器;⏹b)低压容器(仅限毒性程度为极度和高度危害介质);⏹c)低压反应容器和低压储存容器(仅限易燃或毒性程度为中度危害介质);⏹d)低压管壳式余热锅炉;⏹e)低压搪玻璃压力容器。
压力容器按安全管理分类⏹P109⏹③低压容器为第一类压力容器(上述第一条、第二条规定的除外)。
⏹介质的危害程度,请参照HG20660《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》的规定。
⏹P109⏹1)标准化的意义⏹2)标准化的基本参数⏹①公称直径DN(见表4.3.1.3)⏹a)容器的公称直径指的是容器的内径⏹b)无缝钢管的公称直径指的是管子的名义直径(见表4.3.1.4)⏹c)无缝钢管作为容器时容器的公称直径可采用管子的外径DN=D。
⏹d)有缝钢管的公称直径。
(压力容器不得采用有缝管)⏹e)容器法兰的公称直径。
采用与容器相同的系列。
②公称压力PN容器设计压力由设计人根据GB150的规定决定。
标准件如容器法兰和管法兰的公称压力等级据现有标准决定。
压力容器法兰0.250.6 1.0 1.6 2.5 4.0 6.4MPa管法兰0.250.6 1.0 1.6 2.5 4.0 6.3MPa内压薄壁容器的设计⏹P110⏹内压薄壁容器(K=Do/Di≤1.2,或δ/Di≤0.1)的承压范围一般为中、低压。
⏹容器按形状可以分为圆筒形和球形两种,比较常用的是圆筒形容器。
圆筒形容器由圆筒形壳体与各种形状的封头组成。
其结构和受力分析见下图:内压薄壁容器的封头⏹图4.3.1-2 凸形封头、锥形封头和平板形封头⏹P110内压薄壁容器中的应力⏹图4.3.1-3 内压圆筒的薄膜应力⏹P111⏹内压力在轴(经)向产生的⏹总轴向力:圆筒总截面积:筒体轴向应力:c i P 21D 4F π=δπi 1D f =δδππσ4D P D 421i i c i c P D ==⏹内压力在径(环)向作用力⏹半圆筒投影面上的合力:圆筒纵截面积:筒体环向应力:L P i c D F 2=L2f 2δ=δδσ22D P 2i c i c D P L L ==内压薄壁容器中的应力⏹P111⏹内压薄壁容器器壁应力可视为两相薄膜应力。
此时如果壳体壁厚、材料、曲率半径和载荷无突变,根据无力矩理论,计算中可以忽略内力矩和横向剪力。
也称为薄膜理论。
⏹薄膜应力当容器承受均匀内在压力p时,器壁中产生两向应力(薄膜应力),一个是沿壳体经线方向的应力,称为经向应力,用σm表示;一个是沿壳体纬线方向的应力,称为环向应力,用σθ表示。
圆筒体薄膜应力公式⏹注:p——设计压力,MPa;δ——容器筒体的壁厚,mm;D——筒体中面直径,mm;其余符号如图示。
⏹P111⏹最大应力值球壳薄膜应力公式⏹其它回转体的薄膜应力公式见P111~P112⏹P112⏹最大应力值内压薄壁容器中的弯曲应力⏹P113⏹2)边缘弯曲应力壳体上不同母线、不同壁厚、不同材料的连接处以及应力沿经向有突变处称为连接边缘或边界(见图4.3.1-4)。
在边缘处由于两部分壳体的自由变形不协调,会产生边缘弯曲应力,其数值可达到薄膜应力的几倍甚至十几倍。